Рис. 56. Распределение по предметным областям деятельности суперкомпьютерных проектов, реализуемых в Суперкомпьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова
Роль объединенной технологической платформы НСТП будет состоять в генерации научно-технологических инициатив на основе предложений научного и технологического общества, предложений государства по стратегическим и критическим направлениям развития экономики страны, запросов бизнеса на высокотехнологичную продукцию, а также инициатив в области образования. Инициированные проблемы будут проходить комплексный анализ со стороны научно-технологического, образовательного, бизнес и государственного секторов Платформы для выработки адекватной формы кооперации, разработки программы решения проблем, и оперативной экспертно-организационной поддержки реализации этих программ. При необходимости заинтересованные участники Платформы будут образовывать фонды для финансового обеспечения начального изучения проблем и выполнения стартовых шагов по их решению, в том числе и за счет взносов участников объединенной технологической платформы. Одной из важных функций Платформы будет выработка рекомендаций государственным органам, научно-технологическому сообществу или бизнесу по организации адекватного финансирования решения поставленных проблем в рамках созданных коопераций – начиная от рекомендаций по включению конкретных проектов в существующие государственные или бизнес программы научных исследований и технологических разработок до предложений о создании новых программ научных исследований и технологических разработок на федеральном, международном, региональном, корпоративном или бизнесуровнях.
− 291 –
4.1.4. Технологические платформы в атомной отрасли
В рамках развития инновационной деятельности Госкорпорация «Росатом» является одним из заказчиков Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», а также принимает участие в реализации проекта Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России «Новая технологическая платфор-
ма: замкнутый ядерный топливный цикл и реакторы на быст-
рых нейтронах». Основной целью осуществления программы является разработка ядерных реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом, что позволило бы повысить эффективность использования природного урана и отработавшего ядерного топлива. В частности, рост эффективности использования природного урана в ядерном топливном цикле по сравнению с 2009 годом (год начала реализации программы) к 2020 г. должен составить 31,8%, а снижение объемов хранящегося отработавшего В рамках инновационной деятельности Госкорпорация «Росатом» является одним из заказчиков Федеральной ядерного топлива и радиоактивных отходов – на 31,1%. При этом должно быть обеспечено, в частности, выполнение следующих направлений работ:
•определение и уточнение основных свойств (технических и потребительских характеристик), которыми должны обладать перспективные технические и технологические решения, важнейшие с точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятий атомного кластера России в средне– и долгосрочном периоде;
•выявление и отслеживание результатов научных исследований и разработок за рубежом, заимствование которых (импорт технологий) необходимо для обеспечения предприятий атомного кластера России техническими и технологическими решениями, важнейшими с точки зрения конкурентоспособности на рынках технологической платформы (в средне– и долгосрочном периоде);
•определение и актуализация важнейших задач в области освоения рынков продукции технологической платформы, а также сроков решения этих задач исходя из целей технологической платформы.
−292 –
Значительные средства, которые запланировано инвестировать в реализацию инновационных проектов технологической платформы, должны привести к повышению уровня конкурентоспособности атомного кластера России в целом, в том числе по сравнению с основными зарубежными конкурентами, что приведет к росту экспорта инновационной продукции атомного кластера России и активизации его внешнеэкономической деятельности.
Дальнюю перспективу развития ядерных технологий обеспечи-
вает технологическая платформа «Управляемый термоядер-
ный синтез – УТС». В рамках этой ТП развиваются следующие технологические направления:
•создание и обновление инновационной экспериментальной и стендовой базы, в частности токамаков
•разработка и испытание новых систем диагностики плазмы
•разработка теоретических основ описания процессов в термоядерных установках
•разработка технологий использования бланкетов термоядерных реакторов, включая гибридные ядерные технологии, наработку трития и пр.
•разработка IT-технологий, моделей и кодов для развития УТС
•разработка технологий и систем управления плазмой в УТС
•разработка демонстрационного термоядерного источника нейтронов
•разработка гибридных систем синтез-деление
•разработка технологий первой стенки и дивертора, включая литиевую технологию
•разработка новых материалов для УТС
•исследования физики высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева, инжекции нейтралов
•разработка технологии электронно-циклотронных систем (гиротроны, линии передачи, окна, антенны)
•подготовка специалистов в области физики плазмы и УТС
В результате выполнения работ по ТП и исследованиям в области управляемого термоядерного синтеза будет достигнуто:
• освоение режимов длительного горения термоядерной реакции планируется в рамках международного проекта токамака ИТЭР;
− 293 –
•зажигание термоядерной реакции на Российско-итальянском токамаке Игнитор
•демонстрация производства электроэнергии на опытной термоядерной электростанции, которую можно реализовывать либо
врамках международной кооперации по проекту ДЕМО, либо на национальной базе;
•создание промышленных термоядерных станций будет реализовываться на национальной технологической базе.
Технологии, разрабатываемые в рамках технологической платформы Управляемый термоядерный синтез, окажут положительное воздействие на различные секторы экономики:
–Энергетика. Освоение энергии синтеза даст доступ к практически неисчерпаемому источнику энергии. Будет существенно снижена потребность в использовании угля, нефти, газа и гидроресурсов в энергетике, что даст возможность их использования в химической промышленности, водоснабжении и ирригации.
–Ядерные технологии. Создание термоядерных источников нейтронов позволит решать проблемы переработки отработанного ядерного топлива, включая наработку изотопов и выжигание минорных актинидов.
–Экология. Термоядерные электростанции будут экологически чистыми по сравнению с электростанциями на углеводородном топливе.
Ближнесрочную перспективу инновационного развития в атомной отрасли обеспечивает технологическая платформа «Радиационные технологии». Эта ТП включает три крупных блока:
–Радиационные технологии в ядерной медицине
•Разработка и производство медицинской диагностической аппаратуры (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, сцинтилляционная спектрометрия, позитронно-эмиссион- ная томография, компьютерная томография).
•Разработка и производство медицинской терапевтической аппаратуры (системы радиационного облучения, включающие аппаратуру точного определения трехмерных координат опухоли/органа; нейтронная, протонная терапия; нейтронзахватная, протон-захватная, фотон-захватная терапия; аппараты для брахитерапии).
−294 –
•Создание линейных ускорителей со спектрами энергий в диапазоне 6−20 МэВ.
•Разработка и производство медицинской аппаратуры (циклотронов) для синтеза радиофармпрепаратов (РФП).
•Разработка и производство новых РФП.
–Радиационные технологии в области досмотровых систем
икомплексов безопасности
•Разработка и производство промышленного радиологического оборудования в области неразрушающего контроля и стерилизации.
•Разработка и производство досмотровых радиометрических комплексов для контроля крупногабаритных транспортных средств
иперевозимых грузов на наличие запрещенных предметов и веществ.
•Разработка и производство комплексов для досмотра крупно–
имелкогабаритных грузов, в том числе по органическим параметрам.
– Радиационные технологии в области изменения свойств материалов
•Создание комплексов по обработке пищевых продуктов ионизирующим излучением.
•Создание комплексов медицинской и промышленной стерилизации.
•Облучение сельскохозяйственных культур в целях повышения урожайности.
•Изучение воздействия ионизирующего излучения на свойства материалов и создание центров промышленного облучения.
4.1.5. Управление рисками технологического развития
По мере развития цивилизации, технологий, техники, с повышением роли человеческого фактора значение управления рисками все возрастает. Для предприятия в равной мере важно управлять финансовыми, политическими, кадровыми рисками, технологическими, обеспечивать противопожарную безопасность, управлять действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, экологическую защиту и др. Управление рисками должно входить в об-
− 295 –